时变系统

时间:2024年12月04日 来源:

YZ-9880卫星共视时间同步装置需要通过网络通信进行信息和数据的交互完成共视数据传递,共视数据比对可以完全消除卫星钟差,同时降低卫星信号路径延时(对流层延时、电离层延时)误差,从而提高共视两地时间偏差值计算的准确度,实现高精度时间传递,满足电力系统在广域测量系统(WAMS)、系统保护、行波测距、雷电监测和宽频测量等跨区域应用对时间断面和数据断面的需求。利用YZ-9880卫星共视时间同步装置,可以实现一主多从的时间同步网。以下图省级时间同步网框图为例,省调控中心时间同步系统溯源(同步)于中国国家授时中心(位于陕西临潼),部署在两地的卫星共视时间同步装置通过GPRS通信网络交换数据。各省属地调、变电站的时间同步系统溯源(同步)于省调时间同步系统,卫星共视时间同步装置之间通过电力调度数据网实现数据交换。框图完整描述了整个省级时间同步网的时间同步于北京时间(源于中国国家授时中心)的情况,如果将框图中的虚线框部分去掉,则可以实现省级时间同步网网内同步。成都引众同步产品会在数字社会的更多细分领域落地,为产业减少时延、保障通信传输。时变系统

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现代化的无线电授时到了现代社会,无线电信号的出现让时间传递变得更简单、快捷,并且出现了短波授时、长波授时和低频时码授时等多种方式。短波授时的精度为毫秒级,我国的短波授时是中国科学院国家授时中心的BPM短波授时台,用2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz等几个频率广播我国的标准时间和标准频率信息。在整点,就会出现BMP呼号和女声播报。长波是频率在30K~300KHz、波长在1~10千米的无线电波,其可通过地波(大地传导)和天波(电离层反射)传播。1910年,法国人在埃菲尔铁塔顶端选用长波无线电信号发射器实现报时。低频时码授时技术是在长波授时技术基础上发展起来的,具有传输距离远、抗干扰能力强、信号精度高等优点。不同于机械表或石英钟,各种可接收低频时码信号的电波钟表产品,如挂钟、手表等,可自动校准时间,实现了“对时”。

10纳秒高精度的北斗授时系统卫星导航系统不止是用来导航定位的,实际上卫星提供的是授时信息,导航、定位信息都是由接收机从授时信息导出的。因此,卫星导航系统也是一种授时系统,精度可达纳秒级,是目前、精度比较高的授时方式。目前全球存在四种卫星授时系统:中国北斗卫星导航系统、美国GPS系统、俄罗斯GLONASS系统和欧盟的伽利略系统。在全球范围内,北斗系统的授时精度优于20纳秒;在亚太地区,授时精度优于10纳秒,即亿分之一秒。北斗授时系统传递的是国家授时中心发播的标准时间信号,也就是目前国际通用的标准时间——协调世界时(UniversalTimeCoordinated,UTC)。YZ-9880卫星共视授时装置是基于卫星共视法实现的可溯源精确时间传递的设备。

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常见的电力系统时间同步技术有:时间编码方式对时:这种时钟同步技术主要是为了解决两种对时方式的矛盾,通常采用脉冲和串口相结合的方法,但是在输送的过程中需要同时输送两种信号,这就造成了信号的矛盾,因此为了解决这种矛盾,目前采用的是国际上通用的时间格式码。它的原理是将脉冲对时的准时沿和串口报文对时的数据结合在一起,这样就能够组成一个脉冲串,终来输送时间信息。因此被授时设备就能够通过这个脉冲串中解析准时沿和一组时间数据。这种码被称为IRIG-B码,研究表明:时间编制码方式对时的优点是数据比较,其中对时的精度比较高,不需要人工预置,但是它的结构比较复杂,很有可能带来一些困扰。网络方式对时:网络方式对时主要是基于时间协议NTP,精确时间协议PTP。当前比较简单的网络时间协议SNTP应用的比较多。网络时钟传输是以1990年1月1日0时0分0秒算起时间戳的用户数据协议报文,PTP所具备的的双重优点能够满足对时间精度的要求。PTP系统是支持PTP时钟同步协议的网络,一个PTP系统通常包括PTP时钟同步设备和各种普通设备、终端等。网络授时方式可以接入网络的任何系统提供对时。成都引众时间同步,精细互联,智慧城市。内蒙录像机时间同步装置系统架构图

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卫星GPS/北斗卫星天线天线安装说明1安装辅材及工具天线安装过程需要用到以下辅助材料及工具。(1)穿线管,用于天线安装过程走线。(2)电钻及钻头,钻头宜选用8mm口径。用于天线支架及底座的固定。(3)托线盘,榔头,活动扳手等基础工具。2安装位置的选择:(1)每两个天线接收装置之间的位置距离应不小于2米。(2)原则上,天线接收装置应安装于可见360°天空处。(3)天线接收装置应安装于避雷针45°下倾角保护范围内。(4)在多雷区域,天线接收装置应安装于避雷针30°下倾角保护范围内。(5)不能与其他无线发射、接收装置距离过近,保持两米以上,避免信号干扰。时变系统

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